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一種0.8階混合型與鏈式分數階積分切換方法及電路的制作方法

文檔序(xu)號(hao):9330313閱讀:484來(lai)源:國知(zhi)局
一種0.8階混合型與鏈式分數階積分切換方法及電路的制作方法
【技術領域】
[0001] 本發明涉及一種〇. 8階分數階積分切換方法及電路,特別涉及一種0. 8階混合型 與鏈式分數階積分切換方法及電路。
【背景技術】
[0002] 實現0. 8階分數階積分電路的結構主要有混合型分數階積分形式、鏈式分數階積 分形式和T型分數階積分形式,這三種實現0. 8階分數階積分電路的結構均有三部分電阻 和電容組成,利用上述三種結構形式實現分數階積分電路的方法和電路己有報道,但利用 不同形式的〇. 8階分數階積分電路之間切換的方法來實現0. 8階分數階積分電路還未見報 道,本發明提供了一種實現〇. 8階混合型與鏈式分數階積分切換方法及電路。

【發明內容】

[0003] 本發明要解決的技術問題是提供一種0. 8階混合型分數階積分與鏈式分數階積 分切換方法及電路,本發明采用如下技術手段實現發明目的:
[0004] 1、一種0. 8階混合型與鏈式分數階積分切換方法,其特征是在于:一種混合型0. 8 階分數階積分與一種〇. 8階鏈式分數階積分通過二選一模擬開關器進行選擇控制輸出,當 模擬開關器的控制信號為高電平時,選擇混合型〇. 8階分數階積分輸出,當模擬開關器的 控制信號為低電平時,選擇鏈式分數階積分輸出,或是,當模擬開關器的控制信號為低電平 時,選擇混合型〇. 8階分數階積分輸出,當模擬開關器的控制信號為高電平時,選擇鏈式分 數階積分輸出。
[0005] 2、一種0. 8階混合型與鏈式分數階積分切換電路,其特征在于:所述一種0. 8階混 合型與鏈式分數階積分切換電路由〇. 8階混合型分數階積分電路和0. 8階鏈式分數階積分 電路及二選一模擬開關UO三部分組成,所述0. 8階混合型分數階積分電路由五部分組成, 其中電阻Rhx與電容Chx并聯,形成第一部分,第一部分與電阻Rhy串聯后再與電容Chy并 聯,形成第二部分,前兩部分與電阻Rhz串聯后再與電容Chz并聯,形成第三部分,前三部分 與電阻Rhw串聯后再與電容Chw并聯,形成第四部分,前四部分與電阻Rhu串聯后再與電容 Chu并聯,形成第五部分,輸出引腳HA接第一部分,輸出引腳HB接第五部分;所述0. 8階鏈 式分數階積分電路由五部分組成,其中電阻RLx與電容CLx并聯,形成第一部分,電阻RLy 與電容CLy并聯,形成第二部分,第二部分與第一部分進行串聯,電阻RLz與電容CLz并聯, 形成第三部分,第三部分與前兩部分進行串聯,電阻RLw與電容CLw并聯,形成第四部分,第 四部分與前三部分進行串聯,電阻RLu與電容CLu并聯,形成第五部分,第五部分與前四部 分進行串聯,電阻輸出引腳LA接第一部分,輸出引腳LB接第五部分;所述0. 8階混合型分 數階積分電路的輸出引腳HB接所述二選一模擬開關UO的SB引腳,所述0. 8階鏈式分數階 積分電路的輸出引腳LB接所述二選一模擬開關UO的SA引腳,所述二選一模擬開關UO的 輸出引腳D作為0. 8階混合型與鏈式分數階積分切換電路的輸出,二選一模擬開關UO的 控制引腳IN作為0. 8階混合型與鏈式分數階積分切換電路的控制,所述0. 8階混合型分數 階積分電路的輸出引腳HA和所述0. 8階鏈式分數階積分電路的輸出引腳LA分別作為0. 8 階混合型與鏈式分數階積分切換電路的輸入引腳,所述二選一模擬開關UO采用ADG884,所 述電阻 Rhx = 31. 10M,所述電位器 Rhxl = 0K,所述電阻 Rhx2 = 22M、Rhx3 = 5. 1M、Rhx4 =2M、Rhx5 = 2M,所述電容 Chx = I. 097uF,所述電容 Chxl = luF、Chx2 = 68nF、Chx3 = 22nF、Chx4 = 6. 8nF ;所述電阻 Rhy = 7· 763M,所述電位器 Rhyl = 2K,所述電阻 Rhy2 = 7· 5M、Rhy3 = 200K、Rhy4 = 51K、Rhy5 = 20K,所述電容 Chy = 0· 5073uF,所述電容 Chyl =470nF、Chy2 = 33nF、Chy3 = 3. 3nF、Chy4 = InF ;所述電阻 Rhz = 0· 8377M,所述電位 器詘21 = 2.61(和所述電阻詘22 = 8201(、詘23 = 101(、詘24 = 5.11(、詘25=11(,所述電 容 Chz = 0· 2833uF,所述電容 Chzl = 220nF、Chz2 = 47nF、Chz3 = 10nF、Chz4 = 6. 8nF ; 所述電阻Rhw = 84. 47K,所述電位器Rhwl = 3. 47K和所述電阻Rhw2 = 51K、Rhw3 = 20K、 Rhw4 = 10K、Rhw5 = 0K,所述電容 Chw = 0· 1722uF,所述電容 Chwl = 100nF、Chw2 = 68nF、 Chw3 = 2. 2nF、Chw4 = 2. 2nF ;所述電阻 Rhu = 8· 578K,所述電位器 Rhul = 0· 478K 和所述 電阻 Rhu2 = 5. lK、Rhu3 = 2K、Rhu4 = lK、Rhu5 = 0K,所述電容 Chu = 188. 4nF,所述電容 Chul = 100nF、Chu2 = 68nF、Chu3 = 10nF、Chu4 = 10nF,所述電阻 RLx = 37. 85M,所述電位 器 RLxl = 22M 和所述電阻 RLx2 = 10M、RLx3 = 3· 3M、RLx4 = 1M、RLx5 = I. 5M,所述電容 CLx = I. 98uF,所述電容 CLxl = luF、CLx2 = 330nF、CLx3 = 330nF、CLx4 = 330nF ;所述電 阻 RLy = I. 754M,所述電位器 RLyl = I. 5M 和所述電阻 RLy2 = 200K、RLy3 = 51K、RLy4 = 2K、RLy5 = 1K,所述電容 CLy = 2. 4uF,所述電容 CLyl = luF、CLy2 = luF、CLy3 = 200nF、 CLy4 = 200nF ;所述電阻RLz = 0· 17M,所述電位器RLzl = 51K和所述電阻RLz2 = 100K、 RLz3 = 20K、RLz4 = OK、RLz5 = 0K,所述電容 CLz = I. 39uF,所述電容 CLzl = luF、CLz2 =330nF、CLz3 = 47nF、CLz4 = IOnF ;所述電阻 RLw = 0· 017M,所述電位器 RLwl = 5. IK 和 所述電阻 RLw2 = 10K、RLw3 = 2K、RLw4 = 0K、RLw5 = 0Κ,所述電容 CLw = 0. 42uF,所述電 容 CLwl = 220nF、CLw2 = 220nF、CLw3 = 330nF、CLw4 = 10nF,所述電阻 RLu = 0· 0018M,所 述電位器 RLul = IK 和所述電阻 RLu2 = 0· 47K、RLu3 = 0· 33K、RLu4 = OK、RLu5 = 0K,所 述電容 CLu = 0· 42uF,所述電容 CLul = 220nF、CLu2 = 100nF、CLu3 = 100nF、CLu4 懸空。
[0006] 本發明的有益果是:采用二選一的模擬開關,實現了 0. 8階混合型分數階積分電 路和0. 8階鏈式分數階積分電路的自動切換,使0. 8階分數階積分電路用于保密通信中時, 提高了 〇. 8階分數階積分的復雜性,增加了破譯的難度,有利于通信的安全性。
【附圖說明】
[0007] 圖1為本發明的混合型與鏈式分數階積分切換電路內部實際連接圖。
[0008] 圖2為本發明的混合型與鏈式分數階積分切換電路0. 8階混合型積分電路實際連 接圖。
[0009] 圖3為本發明的混合型與鏈式分數階積分切換電路0. 8階鏈式積分電路實際連接 圖。
[0010] 圖4為本發明的混合型與鏈式分數階積分切換電路示意圖。
[0011] 圖5為本發明優選實施例的電路連接結構示意圖。
[0012] 圖6、圖7和圖8為本發明的電路實際連接圖。
【具體實施方式】
[0013] 下面結合附圖和優選實施例對本發明作更進一步的詳細描述,參見圖1-圖8。
[0014] 1、一種0. 8階混合型與鏈式分數階積分切換方法,其特征是在于:一種混合型0. 8 階分數階積分與一種〇. 8階鏈式分數階積分通過二選一模擬開關器進行選擇控制輸出,當 模擬開關器的控制信號為高電平時,選擇混合型〇. 8階分數階積分輸出,當模擬開關器的 控制信號為低電平時,選擇鏈式分數階積分輸出,或是,當模擬開關器的控制信號為低電平 時,選擇混合型〇. 8階分數階積分輸出,當模擬開關器的控制信號為高電平時,選擇鏈式分 數階積分輸出。
[0015]
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